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核聚变能发展研究(核聚变的可行性)

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目前世界范围内能够实现核聚变的反应装置为

世界上首个全超导托卡马克核聚变装置是EAST。全超导托卡马克核聚变实验装置(EAST),有“人造太阳”之称。其运行原理就是在装置的真空室内加入少量氢的同位素氘或氚,通过类似变压器的原理使其产生等离子体。

另一种实现核聚变的方法是惯性约束法。惯性约束核聚变是把几毫克的氘和氚的混合气体或固体,装入直径约几毫米的小球内。从外面均匀射入激光束或粒子束,球面因吸收能量而向外蒸发,受它的反作用,球面内层向内挤压。

核聚变能发展研究(核聚变的可行性)
图片来源网络,侵删)

因为通过高能激光代替原子弹作为氢弹点火装置实现的核聚变反应,可以产生与氢弹爆炸同样的等离子体条件,为核武器设计提供物理学数据、检验有关计算程序,进而制造出新型核武器,成为战争新的“杀手”。

反应堆是使原子核分裂维持链式反应的一种装置,是当时利用原子核内部能量的主要形式。反应堆释放出的热能可以用来发电,作为轮船、火车、飞机等的动力装置。利用反应堆可以制造同位素和进行科学研究。

此外,通过核聚变可以在全球范围内实现仅仅以廉价材料中获取的少量燃料,就能在长期时间获得近乎无限的清洁电力能源;更重要的是,核聚变本质上是十分安全的,因为它不会引起“失控”链式反应。

核聚变能发展研究(核聚变的可行性)
(图片来源网络,侵删)

核聚变技术有什么意义?人类离掌握核聚变技术还有多远?

1、解决日益严重的能源危机 可控核聚变技术是目前已知的最有效的能源产生方式之一。核聚变所需的燃料──氢气,是世界上最为丰富元素之一,而产生的能量也是极为巨大的。

2、可控核聚变能源项目一直受到全世界的关注,作为能够改变世界的能源项目,可控核聚变具有无可比拟的优势。与普通核电使用核裂变技术一样,核聚变技术也属于核反应,但核聚变能源更加清洁、高效,核燃料也更容易获得。

3、之所以一定要将核聚变变为可控的为人类所用,就是因为核聚变的威力过于强大,可以解决目前国际上绝大部分的能源问题。

核聚变能发展研究(核聚变的可行性)
(图片来源网络,侵删)

4、核聚变对人类有重要作用,主要是人类对核聚变的技术开发和应用,对人类的生产生活及等多方面起到重要作用,主要有以下六个方面。

5、裂变技术对于人类而言,我们已经掌握了其基本约束条件,实用化进展正在不断推进,但这并不是核能利用的最高阶。

激光核聚变的发展历程是怎样的?

1、中国著名物理学家王淦昌于1964年提出激光核聚变的设想,处于当时世界各国的前列。1***4年,中国***用一路激光驱动聚氘乙烯靶发生核反应,观察到氘氘反应产生的中子。

2、二十世纪我国激光核聚变的研究发展很快。1991年把“神光I”升级为“神光Ⅱ”,扩展基频能量为6000焦耳,三倍频率能量约为30000焦耳。目前已开始了三倍频率能量为40000焦耳的钕玻璃激光器“神光Ⅲ”的设计,***2004年建成。

3、在未来一年左右的时间里,该装置将逐步提升至满负荷运转,但是实验将按***进行到2040年左右。美国国家点火装置如获成功,可用于科技领域,建立第一代并网发电的示范性电厂

4、随着激光技术的发展,1963年苏联科学家N.巴索夫和1964年中国科学家王淦昌分别独立提出了用激光照射在聚变燃料靶上实现受控热核聚变反应的构想,开辟了实现受控热核聚变反应的新途径激光核聚变。

5、激光核聚变装置是美国科学家建成拥有世界上最强大激光束的核聚变实验装置,准备探索以核聚变利用核能的可能性。 这个位于美国加州的国家激发实验装置将在2009年6月投入使用,在2010年到2012年之间产生最初的实验结果。

可控核聚变研究的成功具有哪些意义?

1、意义:实现受控核聚变就可利用核能。裂变时靠原子核分裂而释出能量。聚变时则由较轻的原子核聚合成较重的原子核而释出能量。最常见的是由氢的同位素氘和氚聚合成较重的原子核如氦而释出能量。

2、促进环保产业的发展 可控核聚变技术是清洁环保能源的代表之一,因为它的产能和污染都很低,能够使我们拥有一种同样强大的能源之外,又能减少大量的污染物排放

3、可控核聚变,一定条件下,控制核聚变的速度和规模,以实现安全、持续、平稳的能量输出的核聚变反应。有激光约束核聚变、磁约束核聚变等形式。具有原料充足、经济性能优异、安全可靠、无环境污染等优势。

4、可控核聚变实现意味着人类将进入一个新的纪元。人类最大的困扰是能源问题,而可控核聚变实现所带来的接近无限的清洁能源将会彻底解决能源问题。同时廉价的能源也会加快经济建设和工业生产,帮助改善环境的治理等。

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